D113弱酸性陽離子交換樹脂使用壽命熱如何計算
產品名稱: | D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂 | |
產品簡介: | D113是在大孔結構的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化藥物的分離提純等 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執行標準: | GB/13659-2008 | |
外觀 : | 乳白或淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | H+ | |
含水量 : | 45-55 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥10.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥4.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.72-0.82 | |
濕真密度 g/ml : | 1.14-1.20 | |
范圍粒度 : | (0.315 | |
下限粒度 : | (< | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數 : | ≤1.70 | |
磨后圓球率 : | ≥90.00 | |
使用參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 5-14 | |
高使用溫度℃ | 100 | |
轉型膨脹率(H+→Na+) | ≤75.00 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1600 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
陰、陽離子交換樹脂樹脂的貯存:
離子交換樹脂肪內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水。如貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(-10)浸泡,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎。在長期貯存中,強型樹脂應轉變成鹽型,弱型樹脂可轉變成相應的氫型或游離堿型也可轉為鹽型,然后浸泡在潔凈的水中。樹脂在貯存或運輸過程中,應保持在5
新樹脂的預處理:
新樹脂常含有溶劑、未參加聚合反應的物質和少量低聚合物,還可能吸著鐵、鋁、銅等重金屬離子。當樹脂與水、酸、堿或其他溶液相接觸時,上述可溶性雜質就會轉入溶液中,在使用初期污染出水水質。所以,新樹脂在投運前要進行預處理。
陽樹脂的預處理
陽樹脂預處理步驟如下:
首先使用飽和食鹽水,取其量約等于被處理樹脂體積的兩倍,將樹脂置于食鹽溶液中浸泡18-20小時,然后放盡食鹽水,用清水漂洗凈,使排出水不帶黃色;其次再用2-4NaOH溶液,其量與上相同,在其中浸泡2-4小時(或作小流量清洗),放盡堿液后,沖洗樹脂直至排出水接近中性為止。后用5HCL溶液,其量亦與上述相同,浸泡4-8小時,放盡酸液,用清
水漂流至中性待用。
陰樹脂的預處理
其預處理方法中的步與陽樹脂預處理方法中的步相同;而后用
5HCL浸泡4-8小時,然后放盡酸液,用水清洗至中性;而后用2-4NaOH溶
液浸泡4-8小時后,放盡堿液,用清水洗至中性待用。
D113弱酸性陽離子交換樹脂使用壽命熱如何計算目前部分國內用戶對混床樹脂的了解過于單一,比如一些用戶(比如實驗室用水)認為自己的用水量不大,設備不帶再生能力,而對出水指標要求又比較高,所以把一切要求都寄托于拋光混床樹脂的處理上,其實這種想法是有問題的。個人一直想對目前高純水、超純水市場的一些不正常現象提幾點建議,現在正好借你的問題一起交流溝通如下:市場上流通品牌及對比由于國內市場早些年很多高純水、超純水設備乃至生產線都是國外引進,所以拋光混床樹脂也都是國外品牌。
拋光樹脂
就目前市場上流通的國外品牌拋光混床樹脂的品質而言,羅門哈斯的拋光樹脂出水指標佳,和朗盛隨后。國產品牌中規模化生產線并不多見,年產能1000立方以上的就浙江爭光一家。但由于合成原料純度、樹脂選型及生產工藝的嚴謹性不同,國外品牌拋光樹脂的品質憂于國產拋光樹脂,當然,國外品牌拋光樹脂的價格也遠遠高于國產拋光樹脂。用戶首先要搞清楚自己生產用水的指標要求所謂的超純水概念,目前很多用戶并不是很清楚。如:
拋光樹脂
1、慢走絲切割行業所用拋光樹脂,其實對出水水質要求并不高,出水電阻率高于10兆歐就滿足生產所需,國產拋光樹脂替代進口樹脂綽綽有余。
2、機械設備循環內冷水所用拋光樹脂,出水水質要求高于15兆歐就滿足生產所需,國產拋光樹脂替代進口也綽綽有余。
3、醫療系統生化檢驗和血透析所用拋光樹脂,出水水質要求高于15兆歐就滿足生產所需,國產拋光樹脂替代進口也綽綽有余。
拋光樹脂
4、太陽能生產線用水,出水水質要求高于15兆歐就滿足生產所需,國產拋光樹脂替代進口也綽綽有余。(不包含多晶硅生產)
5、部分光學材料和電子產品生產用水,出水水質要求高于15兆歐就滿足生產所需,國產拋光樹脂替代進口也綽綽有余。
6、半導體等要求出水18.2兆歐的,目前建議采用國外品牌拋光樹脂,羅門哈斯的UP6150和UP6040為佳。
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